燃煤电厂城市废弃物前置干燥炭化处置技术小型化工业应用.doc
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1、燃煤电厂城市废弃物前置干燥炭化处置技术小型化工业应用针对城市绿色发展面临的废弃物处置问题,利用燃煤电厂优势条件,研发了城市废弃物前置干燥炭化技术,实现了燃煤电厂对城市废弃物的资源化及无害化处置。通过抽取煤粉锅炉高温烟气在一体化处理机中对废弃物进行一体化处置,全组分产物经密闭管道输送至高温炉膛进行焚烧,焚烧产生的大气污染物经锅炉尾部环保设施高效脱除实现超低排放。炉膛1 3001 500 高温条件遏制了废弃物焚烧过程中二噁英类物质生成,并将废弃物化学能向电能的转化效率提高至37%42%。该技术在污泥耦合发电项目上进行了小型化工业应用,结果表明:污泥处置能力达100 t/d,整个处置过程无臭气及有机
2、臭水产生,处置污泥期间锅炉主辅机运行参数均正常;掺烧污泥前后,锅炉效率下降约0.05百分点,烟囱入口烟气中二噁英及粉煤灰中的重金属均无明显差别。前 言2019年我国大、中城市一般工业固体废物产生量约13.8亿t,工业危险废物产生量约0.45亿t,医疗废物产生量约84.3万t,城市生活垃圾产生量约2.34亿t。传统的填埋、堆肥及焚烧等处置方式,均存在地下水及土壤二次污染等环境风险。因此,废弃物资源化及无害化处置成为城市绿色发展面临的难题。国家能源局、环境保护部联合下发的关于开展燃煤耦合生物质发电技改试点工作的通知指出,优先选取热电联产煤电机组布局燃煤耦合垃圾及污泥发电技改试点项目。2019202
3、0年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(发电行业)指出,完整履约年度内,掺烧生物质(含垃圾、污泥等)热量年均占比超过10%且不高于50%的化石燃料机组暂不纳入配额管理。因此,国家政策积极推进燃煤电厂对城市废弃物的资源化及无害化处置,充分利用国家已有火电基础设施,大量释放其对废弃物的处置潜能,将节省社会资本及土地资源,为国家循环经济建设、长江大保护及黄河大保护战略的实施提供新的技术途径,助力国家“碳达峰、碳中和”目标实现。1 燃煤耦合废弃物发电概况1.1 污泥耦合发电污泥耦合发电有2种工艺路线:污泥直掺工艺,“污泥干化+掺烧”工艺。污泥直掺是将污水厂含水率为60%80%的污泥持续添加在输
4、煤皮带的原煤层上,依次经过制粉系统及燃烧器后进行焚烧处理。工艺简单、投资费用小,但由于污泥混合不均匀等因素影响,容易造成原煤仓和给煤机堵塞问题,污泥掺烧量较小。“污泥干化+掺烧”工艺先将污水厂污泥的含水率由60%80%降至40%以下,再送入输煤系统进行掺烧。系统相对复杂,投资较大,但系统安全性高,污泥掺烧量大。一般可采用直接干化(烟气干化技术等)、间接干化(圆盘蒸汽干化技术等)及新兴干化(太阳能干化等)等技术降低污泥含水率,提高综合利用价值,避免系统堵塞等问题。1.2 垃圾耦合发电垃圾耦合发电技术方案有燃气侧耦合、燃汽侧耦合、烟气侧耦合及气化耦合等。目前,国内外垃圾焚烧领域主要采用垃圾焚烧发电
5、或利用水泥炉窑协同处置。其中,垃圾焚烧发电厂采用机械炉排焚烧炉的占比较大。我国70%以上垃圾电厂采用该炉型,其余主要采用流化床锅炉。水泥炉窑协同处置技术要求垃圾热值大于10 500 kJ/kg,同时需限制垃圾中钾、钠、硫、氯元素含量,避免对炉窑安全运行造成影响,每生产1 t水泥熟料可处置垃圾约0.2 t,投资费相对较低。1.3 生物质耦合发电生物质耦合发电技术主要有直接混燃耦合发电技术、分烧耦合发电技术及生物质气化耦合发电技术3种方式。目前,大型燃煤锅炉耦合生物质发电技术在欧洲许多国家得到应用。英国近年来发展了大型燃煤锅炉自由比例(0100%)生物质耦合发电技术,可实现不再烧煤。我国生物质耦合
6、发电技术发展较晚,目前处于起步阶段。1.4 燃煤耦合废弃物发电技术原理抽取煤粉锅炉高温烟气作为惰性加热介质,在一体化处理机内部对城市废弃物进行干燥、炭化、粉碎及输送的一体化处置,一体化处理机出口全组分产物经密闭管道直接输送至炉膛进行焚烧。1 3001 500 的高温炉膛条件遏制了废弃物焚烧过程中二噁英等污染物的生成,废弃物焚烧产生的大气污染物经锅炉尾部环保设施高效脱除后达到超低排放水平,高参数机组提高了废弃物蕴含的化学能向电能的转化率。城市废弃物前置干燥炭化技术工艺流程如图1所示。图1 工艺流程1.5 燃煤耦合废弃物发电技术特点1)处置对象适应性强,同一套设备能适应污泥、生物质、垃圾、碎布料及
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